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Las videoconferencias, la señalización digital y otros componentes de A / V son una parte cada vez más crítica del entorno de TI. Estos componentes deben conectarse a la red de datos para la distribución y el control de contenido. Sin embargo, pocas organizaciones consideran A / V al diseñar la infraestructura de red, lo que crea cuellos de botella y problemas de rendimiento y limita la capacidad de una organización para admitir muchos estándares y protocolos de A / V.

El modelo de red de campus tradicional consta de tres capas. La capa central proporciona conmutación de alto rendimiento y conectividad entre sitios. La capa de distribución utiliza enrutamiento y conmutación de Capa 3 para mover datos entre subredes y VLAN. La capa de acceso proporciona conectividad para dispositivos terminales. La red también incluirá un firewall y otros controles de seguridad, y un controlador de LAN inalámbrica para acceso Wi-Fi.

La planta de cableado es la columna vertebral física que conecta estas capas y maneja el flujo de datos. Los usuarios se conectan a través de un puerto Ethernet o mediante Wi-Fi. Esta capa física es donde ocurren muchos problemas fundamentales de conectividad A / V. Las salas de conferencias simplemente no tienen suficientes puertos para admitir teléfonos, pantallas, sistemas de sonido, dispositivos de proyección de pantalla y sistemas de control habilitados para IP. A una sala de conferencias se le puede asignar una sola dirección IP, cuando en realidad necesitará muchas más. A / V puede compartir la misma VLAN con otras aplicaciones.

Suponiendo que todos los Componentes A / V son capaces de conectarse, rendimiento de red Los problemas pueden resultar en una mala experiencia de usuario. Los síntomas comunes incluyen llamadas de voz distorsionadas, videoconferencias entrecortadas e incluso conexiones interrumpidas. La red carece de las capacidades de calidad de servicio necesarias para minimizar la fluctuación, la latencia, la pérdida de paquetes y otros problemas que afectan la entrega de aplicaciones interactivas en tiempo real. Estos problemas pueden aparecer de forma regular, intermitente o solo en determinadas ubicaciones.

El ancho de banda insuficiente es otro problema importante. El video consume mucho ancho de banda y las organizaciones con múltiples salas de conferencias tendrán una gran cantidad de datos de video fluyendo a través de la red en un momento dado. Sin un ancho de banda adecuado, los sistemas A / V no podrán transmitir ni recibir contenido. En el peor de los casos, la red podría fallar, especialmente cuando los usuarios experimentan caídas importantes de paquetes.

Los problemas de ancho de banda también surgen con la transmisión en tiempo real frente a la retrasada. Si un usuario está viendo un video de YouTube, está bien si el video se almacena en búfer. Pero si una empresa está transmitiendo una presentación del CEO para una reunión de todos, es fundamental que el video no se retrase. Las tuberías de la red deben ser lo suficientemente grandes para garantizar una experiencia de visualización de alta calidad.

Además, es importante recordar que las redes TCP / IP operan con un modelo de "mejor esfuerzo". No hay nada inherente en la red que evite que una aplicación acapare el ancho de banda. Debe haber alguna mediación entre las aplicaciones y los mecanismos basados ​​en políticas para administrar el tráfico. También es importante utilizar el códec de video correcto. El códec de video JPEG2000 se usa para la transmisión en tiempo real, mientras que los códecs H.264 / H.265 se usan para la transmisión retrasada.

Esta es solo una mirada de alto nivel a algunos de los problemas de redes que pueden afectar los sistemas de A / V. En publicaciones futuras, discutiremos los requisitos de hardware de red para varios estándares y protocolos de A / V, varios casos de uso de A / V y el enfoque de Rahi Systems para Diseño de redes A / V. Mientras tanto, lo invitamos a comunicarse con los equipos de redes y A / V de Rahi Systems para discutir sus necesidades y desafíos específicos.

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